BG112295A - Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор, метод за дозиране и използването му, метод и устройство за получаването му - Google Patents
Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор, метод за дозиране и използването му, метод и устройство за получаването му Download PDFInfo
- Publication number
- BG112295A BG112295A BG112295A BG11229516A BG112295A BG 112295 A BG112295 A BG 112295A BG 112295 A BG112295 A BG 112295A BG 11229516 A BG11229516 A BG 11229516A BG 112295 A BG112295 A BG 112295A
- Authority
- BG
- Bulgaria
- Prior art keywords
- chemical
- foliar fertilizer
- liquid
- cobalt
- calcium
- Prior art date
Links
Landscapes
- Fertilizers (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
Abstract
Антистресов растителен стимулатор- течен листен тор представлява органично съединение получено чрез химичен синтез между химични съединения - борна киселина, дифосфорен пентаокис, амониев молибдат, карбамид, калиев, калциев, натриев, кобалтов, магнезиев, манганов, меден, железен и цинков сулфат, съдържащ в тегловни %: от 4 до 10- азот; от 0,0 до 8- фосфор; от 0,0 до 8 - калий; от 0,001 до 4,0 - калций, натрий; от 0,1 до 5 - сяра; микроелементи от 0,001 до 4,0 - кобалт; от 0,05 до 2,0 - бор; от 0,05 до 1,0 - молибден; от 0,05 до 4,0 - магнезий, мед, желязо, манган, цинк в едно с кобалт и калция са хелатирани с IDHA от 8,0 до 30,0 при което йоните на хелатираните елементи се прикрепват под въздействието на високочестотно електромагнитно поле с работна честота 0,4 7 10,0 GHz и IDHA към органичната молекула на повърхностно активно вещество- полиетаноламини МЕА, DEA, ТЕА от 30,0 до 70,0. Количествено химичния състав между отделните елементи е така балансиран, че на практика той се явява стимулираща хранителна добавка която активира биохимичните процеси в растенията - Цикъл на Крепс и имунната им система на по- високо енергийно ниво в резултат на което растенията стават по устойчиви към заболявания, климатичните условия - пикове в температурата и влажността, повишава се усвояването на хранителните вещества- торове и ефективността на препаратите за растителна защита в резултат на което се съкращават времето от семе до готова реколта от 1 О до 25 дни и добивите се увеличават с над 20%. При самостоятелно използване няма карантинен период и след третиране се разгражда до 30 дни, до компоненти, които не замърсяват околната среда. Безопасен е за хора, животни и пчели, което му позволява да се използва за листно третиране на растения както при полски и оранжерийни условия така и при експерименти в затворени екологични системи-космически станции с хора на борда осигурявайки им храна и кислород. Прилагането на високочестотно електромагнитно поле при химичния синтез намалява разходите за суровини и енергия без да се замърсява околната среда. Годността му за употреба е до 3 г. при температура от -50С до + ЗООС на сянка в затворени вентилиращи се съдове.
Description
(54) АНТИСТРЕСОВ РАСТИТЕЛЕН СТИМУЛАТОР - ТЕЧЕН ЛИСТЕН ТОР, МЕТОД ЗА ДОЗИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ, МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО МУ (57)
Антистресов растителен стимулатор- течен листен тор представлява органично съединение получено чрез химичен синтез между химични съединения борна киселина, дифосфорен пентаокис, амониев молибдат, карбамид, калиев, калциев, натриев, кобалтов, магнезиев, манганов, меден, железен и цинков сулфат, съдържащ в тегловни %: от 4 до 10- азот; от 0,0 до 8фосфор; от 0,0 до 8 - калий; от 0,001 до 4,0 - калций, натрий; от 0,1 до 5 - сяра; микроелементи от 0,001 до 4,0 кобалт; от 0,05 до 2,0 - бор; от 0,05 до 1,0 - молибден; от 0,05 до 4,0 - магнезий, мед, желязо, манган, цинк в едно с кобалт и калция са хелатирани с 1DHA от 8,0 до 30,0 при което йоните на хелатираните елементи се прикрепват под въздействието на високочестотно електромагнитно поле с работна честота 0,4 7 10,0 GHz и IDHA към органичната молекула на повърхностно активно вещество- полиетаноламини МЕА, DEA, TEA от 30,0 до 70,0. Количествено химичния състав между отделните елементи е така балансиран, че на практика той се явява стимулираща хранителна добавка която активира биохимичните процеси в растенията - Цикъл на Крепс и имунната им система на по- високо енергийно ниво в резултат на което растенията стават по устойчиви към заболявания, климатичните условия - пикове в температурата и влажността, повишава се усвояването на хранителните вещества- торове и ефективността на препаратите за растителна защита в резултат на което се съкращават времето от семе до готова реколта от 1 О до 25 дни и добивите се увеличават с над 20%. При самостоятелно използване няма карантинен период и след третиране се разгражда до 30 дни, до компоненти, които не замърсяват околната среда. Безопасен е за хора, животни и пчели, което му позволява да се използва за листно третиране на растения както при полски и оранжерийни условия така и при експерименти в затворени екологични системи-космически станции с хора на борда осигурявайки им храна и кислород. Прилагането на високочестотно електромагнитно поле при химичния синтез намалява разходите за суровини и енергия без да се замърсява околната среда. Годността му за употреба е до 3 г. при температура от -50С до + ЗООС на сянка в затворени вентилиращи съдове.
претенции, 1 фигура
-1АНТИСТРЕСОВ РАСТИТЕЛЕН СТИМУЛАТОР - ТЕЧЕН ЛИСТЕН ТОР, МЕТОД ЗА ДОЗИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ, МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО МУ
ОБЛАСТ НА ТЕХНИКАТА
Изобретението се отнася до Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор, метод за дозиране и използването му, метод и устройство за получаването му, предназначен е да стимулира имунната система на растенията- ускорявайки вегетационното им развитие, хранене и метаболизма им в екстремални условия породени от аномалиите в климата на Земята и при космически полет.
ПРЕДШЕСТВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИКАТА
До момента в Земеделието се използват различни по химичен състав листни торове и растителни стимулатори. В момента при формирането на листните торове се използват хранителните елементи - основни Ν, Р, К. вторични Са, Na, S, Mg и микроелементи В, Cu, Fe, Μη, Zn, Co, Mo в комплексна или хелатна форма и следните хелатообразуващи агенти - натриеви, амониеви и калиеви соли на EDTA, HEEDTA, DTPA,EDDHA, EDDHMA,EDDCHA,HBED,EDDHSA или самите киселини. Основен недостатък на тези хелатиращи агенти е, че периода за разграждането им е повече от 1 година, този факт допринася за осоляване на почвите - pH е различно от оптималното- pH 6,5 + 7,5 поради което се натрупват вредни вещества в земеделската продукция и се влошават качествените й показатели, замърсяват се също почвата, водоемите и въздуха.
При Растежните регулатори и стимулатори проблемите са сходни използването на Амино киселини, био- активни субстанции и препарати в повечето случаи провокират имунната система на растенията и те стават податливи на болести които не са характерни за даденият земеделски район или годишен сезон. Понастоящем тези процеси и явления се тълкуват и обясняват с фактори свързани с пикови промени на климатичните условия и Глобалното затопляне на Земята. Добивите от Земеделска продукция като цяло намаляват, хранително вкусовите качества на продукцията се влошават.
-2До момента няма публикувана информация за универсален Растителен стимулатор, който да е биологически съвместим с растенията и “те да го припознават за своя органика, и да притежава следните комплексни свойстваСтимулиране и активиране на имунната система, и Цикъл на Крепс на повисоко енергийно ниво- ускорявайки метаболизма на растенията без допълнителен разход на енергия - хранителни вещества в резултат на което се осъществява ефект на Контролируема вегетация изразяваща се в :
- ускоряване на: кълняемостта, вкореняването, развитието на коренова система, стебло, листна маса, цъфтеж, завръз- плодове, семена, клубени;
- повишаване на добивите и устойчивостта към: засушаване, преовлажняване, застудяване и високи температури, болести, инфекции, механични въздействия от - градушки, ветрове, птици, манипулации при третиране, транспорт и др.;
- съкращаване на вегетационните цикли- от семе до готова Реколта;
- повишаване ефективността на препаратите за растителна защита и торовете; - активиране процеса на само очистване на растенията на клетъчно ниво и междуклетъчно пространство от вредните компоненти на препаратите, хранителните вещества и “трупният остатък” от причинителя на заболяването: - удължаване периода за съхранение на земеделската продукция;
Задължителни изисквания към Растителният стимулатор:
- да е безопасен за околната среда, периода на съхранение минимум 2 години;
- да се разграждане до 30 дни след третиране без да замърсява околната среда;
- да няма карантинен период след третиране;
- достъпно производство базирано на безотпадъчна технология с ниска енергоемкост и себестойност при висока рентабилност;
- съвместимост с всички препарати за растителна защита и торове разрешени за употреба в Европейския съюз и Р.България.
За да отговаря на тези условия Растителния стимулатор ще трябва да е синтезиран на основата на органични съединения - основни и второстепенни хранителни елементи, и микроелементите да са хелатирани с киселина съвместима с органиката на растенията. Решение съществува и е осъществимо.
-3ТЕХНИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО
Изобретението има за задача да се създаде Антистресов растителен стимулатор течен листен тор, метод за дозиране и използването му, метод и устройство за получаването му, който да осъществи на практика по- бърза адаптивност под 1 час в реално време - т.е. Контролируема вегетация при растенията предпазвайки ги от пикови аномалии породени от климатичните условия и жизнена среда на Земята и при космически полет.
.Съгласно Изобретението състава на Антистресов растителен стимулатор течен листен тор включва в тегловни %; от 4 до 10-N, от 0,0 до 8-Р, от 0,0 до 8-К; - от 0,001 до 4,0- калций, натрий, кобалт, от 0,1 до 5- сяра;
- микроелементи- от 0.05 до 2,0- бор, от 0,05 до 1,0- молибден и от 0,05 до 4,0- магнезий, мед, желязо, манган,цинк в едно с кобалт и калций са хелатирани, за хелатиращ агент се използва IDHA - имино-ди-янтарна киселина от 8,0 до 30,0 за повърхностно активно вещество- полиетаноламини- МЕА, DEA, TEA- от 30,0 до 70,0 , като тегловни % за съответните химични елементи са получени в резултат от химичен синтез между изходните елементи суровини, а именно азот от карбамид CO(NH2)2, фосфор от Р2О5, калий от калиев сулфат K2SO4, калций от CaSO4x2H2O, натрий от Na2SO4xl()H2O, кобалт от CoSO4x7H2O, бор от борна киселина - НзВО.з, молибден от (ΝΗ4)ί>Μθ7θ24χ4Η2θ, магнезий от MgSO4x7H2O, мед от CuSO4x5H2O, желязо от FeSO4x7H2O, манган от MnSO4x4H2O, цинк от ZnSO4x7H2O SO4, сяра от SO4;
.Съгласно Изобретението дозирането на Антистресов растителен стимулатор течен листен тор е : еднократната доза за третиране на 1 дка е от 10,0 до 200,0 ml и общият брой на дозите- третиранията са от 3 до 15 броя за един вегетационен цикъл;
.Съгласно Изобретението приложението на Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор става под формата на 0,01 до 2,0 % воден разтвор с pH от 6,0 до 8,0 самостоятелно и в комбинация с всички торове и препарати за растителна защита за листно третиране - като оказва положително въздействие върху растенията проявява се ефекта на Контролируема вегетация при всички видове
-4растения отглеждани на Земята и при космически полет като намалява стреса предизвикан от резките промени на климата, средата и болестите без да влияе на генетиката им, увеличаване на добивите и съкращаване времето за тяхното получаване до 30%.
. Изобретението има и задача да създаде метод и устройство за получаване на Антистресов растителен стимулатор-течен листен тор чрез химичен синтез.
-Изобретението има задача да създаде метод за осъществяване на химичен синтез чрез високочестотен електромагнитен резонанс вътре в течносттахимичния разтвор използвайки т.н. “Микровълнов ефект- при въздействието на високочестотни електромагнитни вълни върху веществата- течностите, в следствие на триенето между молекулите се отделя топлинна енергия в пъти по голяма от вложената енергия за създаването на вълните”, чрез въздействие на високочестотно електромагнитно поле с работна честота 0,4 ? 10,0GHz химическата реакция протича без допълнително влагане на външна енергия и използване на катализатори, а активните компоненти на отделните химични елементи влизат в реакция до теоретичният си максимум- над 99 % без остатък на активно вещество.
-Изобретението има за задача използвайки метода от ефекта на високочестотен електромагнитен резонанс да създаде устройство - химически реактор проточен тип с резонансна камера и високочестотен импулсен генератор създаващ високочестотно електромагнитно поле с работна честота 0,4 -е-10,0 GHz за химически синтез на Антистресов растителен стимулатор- течен листен тор. Устройството представлява - дозиращо устройство чрез което всички суровини се дозират и подават към смесителна камера, и чрез нагнетателна помпа се подават към реакторна резонансна камера, и под действието на високочестотен импулсен генератор в химическият разтвор протича химична реакция след което връщателна помпа подава химичния разтвор към резервоара, процеса се повтаря многократно докато температурата се понижи под 30°С което означава, че химичната реакция е приключила.
-5ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ФИГУРИ
Едно примерно изпълнение на Изобретението е показано на приложената фигура 1, която представлява обобщена принципна блокова схема на устройството - химически реактор реализиращ метода на високочестотен електромагнитен резонанс- химичен синтез.
ПРИМЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО
Изобретението Антистресов растителен стимулатор-течен листен тор. метод за дозиране и използването му, метод и устройство за получаването му, се пояснява по-подробно със следните примери без да го ограничава :
Пример 1 - за съдържание
1 .Съдържание на | химичните елементите които формират препарата в теглови % | |
- Азот | /N/ | - 5,00 , |
- Бор | /В/ | -0,10 , |
- Фосфор | /Р/ | - 0,05 , |
- Калий | /к/ | - 0,05 , |
- Сяра | /S/ | - 0,50, |
- Натрий | /Na/ | - 0,04 , |
- Молибден | /Мо/ | -0,10, |
- Калций | /Са/ | - 0,24 - хелатиран от IDHA, |
- Кобалт | /Со/ | - 0,01 - хелатиран от IDHA, |
- Магнезий | /Mg/ | - 0,11 - хелатиран от IDHA, |
- Мед | /Си/ | -0,12 - хелатирана от IDHA, |
- Желязо | /Fe/ | - 0,15 - хелатирано от IDHA. |
- Манган | /Мп/ | -0,10 - хелатиран от IDHA. |
- Цинк | /Zn/ | -0,15 - хелатиран от IDHA. |
2. Съдържание на хелатиращ агент- имино- ди-янтарна киселина в теглови %: | ||
- IDHA | - 18,00 , |
3. Съдържание на повърхностно активно вещество - полиетаноламини в теглови %:
-ME A, DEA, ТЕА(1:1:1) -60,00
-6Пример 2 - метод за дозировки и приложение
С описаното в Пример 1 примерно съдържание на Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор са проведени изследвания в лабораторни, полски условия и оранжерии на Земята в периода 1988-? 2015 г. и в космически оранжерии на орбитална космическа станция през 1990·? 1994 г. и 1996·? 1998 г.
Получените резултати от на земните експерименти са обобщени в Таблица 1. от които е видно, че поставената задача при създаването на настоящето Изобретение Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор е изпълнена и приложим за третиране на всички видове земеделски култури и в зависимост от схемата- брой и количество на дозите се получава - проявява се ефекта на- Контролируема вегетация изразяваща се в:
- ускоряване на: кълняемостта,вкореняването,цъфтежа,завръза,листната маса;
- повишава се съдържанието на: захари, глутен, витамини, микроелементи в органична форма, органични киселини, хлорофила в листните зеленчуци;
- плодовете достигат пълна зрялост при високи вкусови и естетични качества;
- повишава се устойчивостта към бактериални, гъбни и др. болести(мани, хлороза, гниене, струпясване и т.н.);
- съкращава се срока за получаване на готовата реколта с 10 -? 25 дни;
- увеличава се срока за съхранение на реколтата (семена, плодове, зеленчуци) с 10 -? 25% спрямо не третираната реколта ;
- семената, плодовете и зеленчуците имат оптимални размери и в повечето случаи са с 10 ? 15% по-едри, хлорофила се увеличава до 15%;
- семената и плодовете са с правилна форма без дефекти;
- при овощните насаждения - ябълки, круши, сливи, кайсии и др. след 1 година на третиране при плодовете почти не се наблюдава струпясване и загниване при съзряване. Огненият пригор при крушата намалява до 20 -? 30%, при условие, че последното третиране за сезона се извърши през м. август по време на залагането на новите пъпки;
- при черешите Кафявото гниене и Цилиндроспориоза намаляват с 50-?60 %;
- повишава се ефективността на препаратите за растителна защита
-ΊТАБЛИЦА 1
Дозировки за третиране на земеделските култури с Антистресов растителен стимулатор- течен листен тор съгласно съдържанието от Пример 1
Земеделска култура | Доза в мл. на декар | Свръх-добив кг/дка |
Пшеница | 0,4-1,5мл./кг семе +20+30 +[30] | 70-120 [150]кг/дка |
Ечемик | 0,4-1,5мл./кг семе +20+30 +[30] | 60-100 [130] кг/дка |
Слънчоглед | 3,0мл./кг семе +20+30+[30] | 40-85 [105] кг/дка |
Царевица | 2,0мл./кг семе +20+30+[30] | 100-180 [300] кг/дка |
Рапица, тютюн | 5,0мл./кг семе +25+35+[4О] | 28-45 [65] кг/дка |
Фасул, фъстъци, соя, грах, леща | 2,0мл./кг семе +15+30+30+30 | 30-70 кг/дка |
Люцерна, просо | 7,5мл./кг семе +25+35+25 | 14-28 кг/дка |
Краставици полски | 130мл.[20+30+30+30+20] | 250-550 кг/дка |
Краставици оранжерийни | 155мл.[20+30+30+30+25+20] | 500-1200 кг/дка |
Корнишони | 1 ЗОмл. [20+30+30+30+20] | 200-500 кг/ дка |
Домати полски | 140мл.[20+30+30+30+30] | 250-500 кг/дка |
Домати оранжерийни | 160мл [20+30+30+30+30+20] | 400-850 кг/дка |
Патладжани | 115мл.[15+20+30+30+20] | 200-450 кг/дка |
Пипер | 190мл.[ 15+25+(5 пъти по 30)] | 250-500 кг/дка |
Спанак, броколи, зеле, аспержи | 85мл. [15+20+20+30] | 100-350 кг/дка |
Моркови, захарно цвекло, ряпа | 15мл./кг семе +15+20+25+25 | 180-600 кг/дка |
Тикви, тиквички | 85мл. [15+20+25+25] | 80-200 кг/дка |
Картофи | 95мл. [25+15+25+30] | 250-500 кг/дка |
Пъпеши, дини | 115мл.[15+20+20+30+30] | 280-500 кг/дка |
Лук-кромид, чесън, праз | 85мл. [15+20+30+20] | 50-350 кг/дка |
Лозя | 150мл.[15+25+30+30+30+20] | 250-650 кг/дка |
Овошки - ябълки, круши, череши, сини сливи, кайсии, праскови | 155мл.[15+25+30+30+30+25] | 150-500 кг/дка |
Лавандула.маслодайна роза.мента | 135мл.[20 +25+30+25+15+20] | + 15-30 %/дка |
Касис,арония,смокиня.боровинка | 95мл. [15+20+30+20+10] | +20-30 %/дка |
Малини, къпини, ягоди, шипка, | 110мл.[ 15+20+25+30+20] | +20-30 %/дка |
Годжи бери Цитрусови насаждения: | 130мл.[15+20+30+40+25] | 80-120 кг/дка |
лимони, портокали, мандарини Цветя, билки, подправки | 105мл.[ 10+20+25+30+20] | + 15-30%/дка |
При вкореняване на лозя, овошки и луковици на цветя същите се третират с разтвор от Ю.мл. АРС-ПС в 10 л вода. Корените и луковиците се потапят в разтвора за 10+15 сек. след което се засаждат. Свръх-добивите в скобите се отнасят за посеви третирани с авиационна или широко ” захватна пръскателна техника (над 20 .метра) във фаза поливане на зърното. Последното есенно третиране при овощните насаждения ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се извършва през .м.август по вре.ме на залагането на новите плодни пъпки при което се повишава студоустойчивостта на растенията с допълнителни минус/3+41°С. При третиране на трайни насаждения за 1-ва година дозите се завишават с още 5 мл.
Третирането се извършва през 10-е-22 дена съвместно с другите химически обработки на съответната култура. За лозята, овощни и цитрусови насаждения се извършват две допълнителни третирания след обиране на плодовете и преди цъфтежа.
-8допълнително до 20%, а усвояването на торовете до 60%;
- повишава се устойчивостта на растенията към ниски и високи температури допълнително с 3-?4°С, при есенните култури, овошки, храсти и лозя се повишава студоустойчивостта с още минус 3-?4°С;
- добивите се увеличават от 15 до 30 %.
Получените резултати от експериментите проведени в космически оранжерии на орбитална космическа станция с репички, салата и пшеница показаха, че в условията на безтегловност вегетацията при растенията е възможна, а при използване и стимулиране с Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор по-бързо се адаптират, като времето се съкращава от 25 до 40%, но като цяло пълното разрешаване на проблемите по отглеждане на растения при космическите полети е конструирането на космическа оранжерия с управляема изкуствена гравитация и микроклимат наподобяващ земният.
Пример 3 - устройство на химически реактор
Съгласно приложената фигура 1, устройството - химически реактор се състой от : - резервоар 1, клапан спирателен 2, смесителна камера 3' с дозиращо устройство 3, термометри 4, помпа нагнетателна 5, манометри 6, дросел 7, реакторна резонансна камера 8 в която се осъществява химическият синтез, високочестотен импулсен генератор 9, управляващ електронен блок 10, блок захранване 11, помпа връщателна 13, клапан обратен 14 и тръбопроводи 12 свързват всички елементи един с друг и така образуват затворен проточен контур в който циркулира химичния разтвор 15.
Пример 4 - метод на изпълнение на изобретението и действие на устройството - химически реактор
Примера изяснява изобретението- синтез на Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор в химически реактор без да го ограничава.
Химичен синтез на 100 kg Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор се извършва в следната последователност:
В резервоар 1 се наливат 60 kg полиетаноламини - МЕА, DEA, ТЕА(1:1:1) с температура ~ 20°С, включва се блок захранване 11 на устройството и течността
-9посредством помпи - нагнетателна 5 и връщателна 13 започва да циркулира в системата на химическия реактор, всички останали химични компоненти се доставят чрез дозиращо устройство 3 което се зарежда с 18 kg - IDHA след изчерпването й последователно се добавят останалите компоненти - 0,573kg борна киселина - НзВОз, 0,280 kg - МагЗОхЮНгО, 1,115 kg -MgSO4x7H2O, 0,660 kg - ZnSO4x7H2O, 0,470 kg - CuSO4x5H2O, 0,745 kg - FeSO4x7H2O, 0,405 kg MnSO4x4H2O, 0,173kg - K2SO4, 0,048 kg -CoSO4x7H2O, 0,115 kg - P2O5, 0,184 kg (ΝΗ4)(,Μθ7θ24χ4Η2θ, 1,032 kg - CaSO4x2H2O и накрая 10,2 kg - карбамид CO(NH2)2 предварително разтворен в 6 1 - вода, след което те последователно преминават през смесителна камера 3' и нагнетателна помпа 5 ги доставя в реакторна резонансна камера 8 където под въздействието на високочестотно електромагнитно поле с работна честота 0,4н- 10,0 GHz създадено от високочестотен импулсен генератор 9 протича химичен синтез управляван от управляващ електронен блок 10. който следи и контролира работната температура на течността да не превишава 80°С и работното налягане в системата да не превишава 0,2Мра, в резултат на който се получава химичен разтвор 15 т.е,- Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор, който по тръбопроводите 12 и връщателна помпа 13 се доставя в резервоар 1, процеса се повтаря многократно докато температурата на химичния разтвор 15 се понижи под 30°С което означава, че химичната реакция е приключила.
Така приготвеният готов продукт след престояването при температура до 25°C на сянка за 4-?5 денонощия се избистря от нежелани частици и примеси като придобива тъмно зелен маслинен цвят с тъмно син оттенък и плътност >1,17 g /cm3 при pH 6-?8 е готов за употреба. Приложението на Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор става под формата на 0,01 до 2,0 % воден разтвор с pH от 6,0 до 8,0 самостоятелно и в комбинация с всички торове и препарати за растителна защита за листно третиране - като оказва положително въздействие върху растенията проявява се ефекта на Контролируема вегетацията при всички видове растения отглеждани на Земята и при космически полет като намалява стреса предизвикан от резките промени на
-10климата, средата и болестите без да влияе на генетиката им, увеличавайки добивите и съкращаване времето за тяхното получаване до 30%, еднократната доза за третиране на 1дка е от 10,0 до 200,0 ml и общият брой на дозите за третиране са от 3 до 15 броя за един вегетационен цикъл. За съответната земеделска култура количеството и броят на дозите необходими за един сезон вегетационен цикъл са обобщени в Таблица 1. Годността за употреба е до 3 години при съхранение в помещения без пряка слънчева - на сянка, проветриви при температура от -5°С до +ЗО°С в затворени вентилиращи се съдове. При самостоятелна употреба няма карантинен период, съвместим е с всички торове, препарати за растителна защита за листно третиране на земеделските култури и растения, след третиране не абсорбираният от растенията продукт се разгражда след 20 до 30 дни до елементите от които е синтезират и те се включват в хранителната верига през почвата без да я замърсяват и осоляват. Продукта не предизвиква отлагания и корозия по техниката за пръскане- третиране. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО
Изобретението Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор. метод за дозиране и използването му, метод и устройство за получаването му. - успешно може да се прилага както на Земята на всички географски ширини, области и зони при производство на земеделска продукция като спомага за увеличаването на добивите, повишаването на качеството им и произвеждане на биологично чиста продукция като се стимулира имунната система на растенията ускорявайки вегетационното им развитие и повишаване на устойчивостта им към болести, подобряване на храненето и метаболизма им в екстремални условия породени от аномалиите в климата на Земята, а също и при експерименти с растения в Космоса.
Изобретението е онагледено с Пример 1, 2, 3, 4 , Таблица 1 и фигура 1. Използването на такъв тип химически реактор ще съдейства за опазването на околната среда без да замърсяват водите, въздуха и почвата с вредни вещества и емисии, а икономията на електрическа енергия е до 90% спрямо традиционните методи за химичен синтез.
Claims (8)
1. Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор, метод за дозиране и използването му, метод и устройство за получаването му, характеризира се с това, че е създаден на основата на химичен синтез между химични съединения борна киселина, дифосфорен пентаокис, амониев молибдат , карбамид, калиев, калциев, натриев, кобалтов, магнезиев, манганов, меден, железен и цинков сулфат, съдържащ в тегловни %; от 4 до 10 - азот; от 0,0 до 8 - фосфор; от 0.0 до 8 - калий; от 0.001 до 4,0 - калций, натрий; от 0,1 до 5 - сяра; микроелементи от 0,001 до 4,0 - кобалт; от 0,05 до 2,0 - бор; от 0,05 до 1,0 - молибден; от 0,05 до 4,0 - магнезий, мед. желязо, манган, цинк за хелатиращ агент се използва IDHA имино-ди-янтарна киселина от 8.0 до 30,0 и повърхностно активно вещество полиетаноламини МЕА, DEA, TEA 30,0 до 70,0 .
2. Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор съгласно претенция 1, характеризира се с това, че елементите кобалт, калций, магнезий, мед, желязо, манган, цинк са хелатирани с IDHA.
3. Метод съгласно претенция 1, характеризира се с това, че карбамидът е под формата на воден разтвор.
4. Метод на дозиране на Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор, съгласно претенция 1,2 и 3, характеризира се с това, че еднократната доза за третиране на листна маса на растения на площ от 1дка е от 10,0 до 200.0 ml под формата на 0.01 до 2,0 % воден разтвор и общия брой на дозите за третиране са от 3 до 15 броя за 1 година.
5. Метод за използване съгласно претенция 1, 2, 3 и 4, характеризира се с това, че Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор се използва самостоятелно или в комбинация с други торове и препарати за растителна защита чрез листно третиране при всички видове земеделски култури и растения отглеждани на Земята и при космически полети.
6. Метод за получаване на химичен синтез чрез високочестотен електромагнитен резонанс на химичния разтвор съгласно претенция 1,2 и 3, характеризира се с това, че се използва високочестотен импулсен генератор създаващ
-2високочестотно електромагнитно поле с работна честота 0,4 10,0 GHz при което в химичния разтвор протича управляема химична реакция при температура до 80°С и отделните химични компоненти влизат в реакция до теоретичният си максимум - над 99 % без остатък на активно вещество.
7. Устройство за химичен синтез на Антистресов растителен стимулатор- течен листен тор съгласно претенция 1, 2. 3 и 6. представлява химически реактор проточен тип, характеризира се с това, че се състой от резервоар (1), клапан спирателен (2), смесителна камера (З')с дозиращо устройство (3), термометри (4), помпа нагнетателна (5), манометри (6), дросел (7), реакторна резонансна камера (8) в която се осъществява химичен синтез, високочестотен импулсен генератор (9) с работна честота 0,4 -? 10,0 GHz, управляван от електронен блок (10), блок захранване (11). тръбопроводи (12) свързват всички елементи един с друг образувайки затворен проточен контур в който циркулира химичен разтвор (15), помпа връщателна (13) и клапан обратен (14) .
8. Метод за получаване - химичен синтез на Антистресов растителен стимулатортечен листен тор съгласно претенция 1, 2, 3. 6 и 7, характеризира се с това, че в резервоар (1) се наливат полиетаноламини - МЕА, DEA, TEA с температура ~ 20°С, включва се блок захранване (11) и управляващ електронен блок (10) на устройството и течността посредством помпа нагнетателна (5) и помпа връщателна (13) циркулира в системата на химическия реактор, всички останали химични компоненти се добавят чрез дозиращо устройство (3) в смесителна камера (3') в последователен ред - IDHA, борна киселина, калиев, калциев, натриев, кобалтов, магнезиев, манганов, меден, железен и цинков сулфат, дифосфорен пентаокис. амониев молибдат и карбамид предварително разтворен във вода, нагнетателна помпа (5) ги доставя в реакторна резонансна камера (8) където под въздействие на високочестотно електромагнитно поле с работна честота 0,4-г 10,0 GHz създадено от високочестотен импулсен генератор (9) се осъществява химичен синтез управляван от управляващ електронен блок (10) така, че работната температура на течността да не превишава 80°С и работното налягане в системата да не превишава 0.2Мра, в резултат на което се
-3получава Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор, който по тръбопроводите (12) и връщателната помпа (13) се доставя в резервоар (1), процеса се повтаря многократно докато температурата на течността се понижи под 30°С което означава, че химичната реакция е приключила.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
BG11207815 | 2015-08-20 | ||
BG112078 | 2015-08-20 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
BG112295A true BG112295A (bg) | 2017-12-29 |
BG67206B1 BG67206B1 (bg) | 2020-12-31 |
Family
ID=62947803
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
BG112295A BG67206B1 (bg) | 2015-08-20 | 2016-05-05 | Течен листен тор и метод за дозирането му |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
BG (1) | BG67206B1 (bg) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110563523A (zh) * | 2019-10-12 | 2019-12-13 | 浙江常山跃进化肥实业有限公司 | 具有杀虫功能的茶叶专用肥及其制备方法 |
CN112851446A (zh) * | 2021-01-28 | 2021-05-28 | 于佳骏 | 一种提升普洱茶树的大叶产量的叶面肥及其制备方法 |
-
2016
- 2016-05-05 BG BG112295A patent/BG67206B1/bg unknown
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110563523A (zh) * | 2019-10-12 | 2019-12-13 | 浙江常山跃进化肥实业有限公司 | 具有杀虫功能的茶叶专用肥及其制备方法 |
CN112851446A (zh) * | 2021-01-28 | 2021-05-28 | 于佳骏 | 一种提升普洱茶树的大叶产量的叶面肥及其制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BG67206B1 (bg) | 2020-12-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101812553B1 (ko) | 복합 펩티드 셀레노프로테인 양액 및 그 제조방법과 사용방법 | |
US8377164B2 (en) | Composition for increasing soil fertility | |
CA2764253C (en) | Bioorganic preparation for processing plants (variants) | |
KR101334586B1 (ko) | 유기게르마늄을 함유한 고구마의 재배방법 | |
CN102870766B (zh) | 一种生物活性植物增效营养保鲜浓缩液 | |
KR101527264B1 (ko) | 고칼슘 복숭아 및 그 재배 방법 | |
CN104230514A (zh) | 蚯蚓水解物与稀土复合活性叶面液肥、其制备及使用方法 | |
CN102726613B (zh) | 一种带电的营养液、其应用方法及含有该营养液的制剂 | |
CN104355818A (zh) | 西红柿无土栽培基质 | |
CN103833477B (zh) | 一种大蒜增产杀虫降残专用液体药肥及其制备方法 | |
KR102237162B1 (ko) | L-메티오닌을 이용한 과일이나 과채류의 당도향상 수용성 분말비료 및 그 제조방법 | |
CN103819274B (zh) | 亚磷酸盐-壳寡糖复合生物药肥的制备方法 | |
US20220048830A1 (en) | Seed coating to promote plant growth and method of increasing plant yield | |
CN103843636A (zh) | 一种有机高钙营养苹果双向化调方法 | |
Salman et al. | Effect of ozone enrichment and spraying with organic nutrient on nutrient and water use efficiency and fertilizer productivity of broccoli plant cultivated hydroponically with modified NFT technology. | |
RU2360893C1 (ru) | Биоорганическое удобрение | |
BG112295A (bg) | Антистресов растителен стимулатор - течен листен тор, метод за дозиране и използването му, метод и устройство за получаването му | |
KR100664737B1 (ko) | 희토비료에 의한 농산물의 수량증대 및 품질향상 방법 | |
CN102603394A (zh) | 一种生物复合肥及制造方法 | |
CN107266214A (zh) | 硒磷钾稀氨富硒花椒速效杀虫营养肥配制方法 | |
EP2725002A1 (en) | Fertilizing compound for increasing the calcium content of plants and improving the preservation thereof | |
CN102276366B (zh) | 一种水稻专用液体药肥及其制备方法 | |
CN106316662A (zh) | 一种稀土腐植酸全价复合肥其制备方法 | |
CN103483076A (zh) | 一种叶菜类蔬菜叶面营养调节剂 | |
EP4015493B1 (en) | Iodine-selenium preparation and the use of the iodine-selenium preparation in plant cultivation |